プレートマルテンサイト:微細構造、形成、および鋼の特性への影響

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定義と基本概念

プレートマルテンサイトは、鋼のマルテンサイト相の特定の微細構造形式であり、その薄いプレート状の形態が特徴です。これは、面心立方(FCC)相であるオーステナイトが、マルテンサイト開始温度(Ms)以下に急冷(焼入れ)されると形成され、拡散のないせん断変形によって体心四方晶(BCT)相に変わります。この微細構造は、層状のプレート状形態によって区別され、鋼の機械的特性に大きな影響を与えます。

原子レベルでは、プレートマルテンサイトは、原子の拡散なしにFCCからBCTへの原子格子を再配置する協調的なせん断変形の結果です。この変形は、親オーステナイト格子が特定のハビット面に沿って歪むせん断優位のメカニズムを含み、高いひずみと過飽和相を生成します。結果として得られる微細構造は、高い転位密度と内部応力を持つ準安定相を体現し、これがその強度と硬度に重要です。

鋼の冶金学において、プレートマルテンサイトを理解することは重要です。なぜなら、それは硬度、強度、靭性、延性などの特性に直接影響を与えるからです。その形成と制御は、高性能鋼の熱処理プロセスを設計する上で基本的であり、工具、構造部品、耐摩耗合金などに使用されます。微細構造の特性は、荷重下での鋼の挙動、耐腐食性、疲労寿命に影響を与え、微細構造工学における中心的な概念となっています。

物理的性質と特性

結晶構造

プレートマルテンサイトは、体心四方晶(BCT)結晶構造を採用しており、これは親オーステナイトの面心立方(FCC)格子の歪んだ形態です。FCCからBCTへの変形は、通常オーステナイトの{111}面に沿ったせん断変形を伴い、四方晶比(c/a)によって特徴付けられる格子歪みを引き起こします。

マルテンサイトの格子パラメータは、合金組成や冷却条件によって異なりますが、一般的には純鉄系鋼において格子定数が約a ≈ 2.87 Åおよびc ≈ 3.00 Åの四方晶単位胞を持っています。四方晶比(c/a比)は、微細構造の内部応力と硬度に影響を与えます。

結晶学的には、マルテンサイト変態は親オーステナイトとの特定の配向関係を含み、一般的にはクルジュモフ–サックス(K–S)または西山–ワッサーマン(N–W)配向関係によって説明されます。これらの関係は、BCTマルテンサイトの変種がFCCオーステナイトに対してどのように配向されるかを定義し、変種分布と内部応力の特性パターンを生み出します。

形態的特徴

プレートマルテンサイトは、鋼の微細構造内に薄く、細長いプレートまたはラズとして現れます。これらのプレートは通常、厚さが0.1から1マイクロメートルの間で、長さは数マイクロメートルに達することがあり、しばしばラズまたはプレート状の形態を形成します。プレートはパケットまたはブロックに配置されており、各パケットは結晶学的配向関係に従って配向されたマルテンサイトの変種を含んでいます。

光学顕微鏡下では、プレートマルテンサイトは、その硬度と内部応力により高いコントラストを持つ針状またはラズ状の特徴として現れます。透過型電子顕微鏡(TEM)は、プレートが特定のハビット面に沿って整列していることが多く、薄く平行なプレートのモザイクに似た特性の微細構造を明らかにします。

プレートの分布は、鋼の組成や冷却速度によって均一または集中的である可能性があります。高炭素鋼では、プレートはより密に詰まり、細かくなる傾向がありますが、低炭素鋼では、粗く、均一に分布しないことがあります。

物理的特性

プレートマルテンサイトは、過飽和炭素含量と高い転位密度により、高い硬度と強度を示します。典型的な硬度値は600から700 HV(ビッカース硬度)の範囲であり、フェライトやパーライトの微細構造よりも大幅に高いです。

その密度は、内部応力と格子歪みによりフェライトよりもわずかに低いですが、BCT鉄の理論的密度に近いままです。微細構造は、合金元素や残留応力に応じて、一般的に非磁性または弱い磁性です。

熱的には、プレートマルテンサイトは他の微細構造に対して高い熱伝導率を持ち、応用における熱放散を促進します。その電気伝導率は、高い欠陥密度と炭素の過飽和により低く、導電電子を散乱させます。

磁気的には、マルテンサイトは通常強磁性であり、磁気特性は四方晶比と内部応力に影響されます。微細構造の異方性は、磁気透過率の方向的変動を引き起こす可能性があります。

バイナイトやパーライトなどの他の微細構造と比較して、プレートマルテンサイトは著しく硬く、脆く、延性が低いため、強度と靭性のバランスを取るために処理中の注意が必要です。

形成メカニズムと動力学

熱力学的基盤

プレートマルテンサイトの形成は、特定の温度と組成における相の熱力学的安定性によって支配されます。変態の駆動力は、オーステナイトとマルテンサイトの間のギブス自由エネルギーの差(ΔG)であり、温度がMs以下に下がるにつれてますます負になります。

マルテンサイト変態は、拡散のないせん断優位のプロセスであり、自由エネルギーの差が臨界閾値を超えると急速に発生します。高温でのオーステナイトの安定性は、他の相に対して低い自由エネルギーによるものですが、急冷するとオーステナイトは過飽和で準安定になり、マルテンサイトの形成を促進します。

相図、特にFe–C二元相図は、マルテンサイトが熱力学的に有利な温度と組成の範囲を示します。Ms温度は合金元素に依存し、例えば、炭素はMsを上昇させ、高温でのマルテンサイト形成を促進します。

形成動力学

マルテンサイト形成の動力学は、せん断制御の核生成と成長プロセスを含みます。核生成は、粒界、転位、または既存の微細構造欠陥などの好ましい場所で急速に発生し、核生成率は温度と合金組

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